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土壤养分;高等植物所必需的营养元素,除C,H,O主要来自大气之外,其余元素主要靠土壤供应,包括:
大量元素:N,P,K,Ca,Mg,S
微量元素:Fe,Mn,Cu,Zn,Mo,B
所谓土壤养分,就是指这些主要靠土壤提供的植物必需营养元素。;土壤养分的存在形态;第一节、土壤氮素;有机态氮;无机态N;(二)含量;二、土壤氮素的转化;(一)土壤有机N的矿化作用;(二)土壤的脱N作用;1、反硝化作用;反硝化作用是土壤氮素损失的主要途径,应设法加以控制。
影响反硝化作用的主要土壤条件有:
(1)氧的供应:通气性越差,反硝化作用越强烈。
(2)土壤反应:强烈影响反硝化作用的速率,最佳:7.5-8
(3)温度:最适30-35°C
(4)有机质:含量高,反硝化作用强。;2、硝酸盐淋失;3、氨的挥发;(三)氮素的固定作用;三、影响土壤有效N的因素;1、有机质含量和全氮含量
2、质地
3、温度
4、湿度
5、酸度
6、施肥;1、有机质含量与全氮量;2、质地;3、温度;4、湿度;5、酸度;6、施肥;第二节、土壤磷素;1、有机磷;2、无机磷;(1)磷酸钙(镁)化合物(Ca-P);(2)磷酸铁、铝化合物
(Fe-P,Al-P);(3)闭蓄态磷(O-P);;(二)含量;二、土壤的固磷作用及其机制;1、化学沉淀机制;2、表面反应机制;3、闭蓄机制;4、生物固定机制;三、影响磷素有效性的因素;1、pH;2、有机质;3、土壤Eh;4、土壤温度;5、土壤矿质胶体的性质;第三节、土壤K素;一、形态和含量;(二)形态;二、土壤K的固定;K的固定主要发生在2:1型粘土矿物中
不同的2:1型矿物对K的固定能力的大小顺序如下:
蛭石伊利石蒙脱石
速效K丰富的土壤,频繁的干湿交替会促进K的固定;而在速效K很缺乏、固定态K又较多的条件下,频繁的干湿交替则可能促进K的释放。
;三、影响土壤有效K的因素;3、质地:砂粒供K能力微弱,粉砂粒供K能力较强,粘粒的含K量和供K潜力都较强。因此,质地粘重的土壤的供K能力较强。砂土容易出现缺K现象。
4、土壤吸收性和pH:吸附量高的土壤可以保存较多的K,因此供K能力较强。
酸性土壤有效K含量比中性和碱性土壤低。;;第七章
土壤孔性、结构性与??性;第一节、土壤孔隙;一、土壤的比重和容重;土壤容重指自然状态下,单位体积土壤(包括孔隙)的烘干重,g/cm3。
是一个很重要的物理指标。容重小,表明土壤疏松多孔;容重大则表明土壤紧实板结。
各种作物对土壤容重的要求不太一样,对大部分旱作来说,1.1-1.3g/cm3比较合适。;;二、土壤孔性;;2、土壤孔隙比;(二)土壤孔隙分级;每一当量孔径与一定的水吸力相对应。
例如:当水吸力为10毫巴时,当量孔径为0.3毫米。
也就是说,此时土壤中的水份保持在小于0.3毫米以下的孔隙中,大于0.3毫米的孔隙中没有水。
反过来说,此时凡持水的孔隙,其当量孔隙都小于0.3毫米。;2、孔隙的分级;三、影响土壤孔性的因素;2、土壤松紧度:
土壤疏松,总孔度高;
土壤紧实,总孔度低。
3、有机质含量:
富含有机质的土壤的总孔度高;;;第二节、土壤结构;1、块状或核状结构体;2、柱状或棱柱状;3、片状结构体;4、团粒结构体;团粒结构在土壤肥力上的意义;3、协调的保肥与供肥能力:
团粒结构表面中微生物活动强烈,土壤养分供应较足。团粒结构内部微生物活动较弱,有利于养分的储藏。
4、耕性较好:
团粒结构丰富的土壤,粘结性弱,耕作阻力小,宜耕期长。
;土壤结构体示意图;二、土壤结构的管理;3、合理耕作:
---选择合适的含水量时期进行耕作,避免烂耕烂耙。
---水田实行水旱轮作,有利于土壤结构的改善。
---酸性土壤施用石灰,有利于结构的改善。
;4、土壤结构改良剂的应用:
---土壤结构改良剂指能改善并稳定结构的制剂。可分为天然结构改良剂、人工合成高分子聚合物和无机制剂等三类。;(1)人工合成高分子聚合物:
上世纪五十年代在美国问世。主要种类有四类。特点是用量少,形成的结构体稳定。;(2)天然有机制剂:由自然有机物料加工而成。与合成制剂比较,用量较大,稳定性较差,稳定时间较短。
;(3)无机制剂:如硅酸钠、澎润土、沸石、氧化铁(铝)硅酸盐等。利用他们某一方面的特性来改良土壤结构。如澎润土的膨胀性强,可以减少水份滲漏。氧化铁(铝)制剂的孔隙多,可以改善土壤的通透性。
;第三节
土壤耕作和管理;一、土壤耕作的概念;二、土壤力学性质;(一)土壤粘结性;影响粘结力的主要因素有:
(1)土壤含水量:当水膜均匀分布并在所有土粒接触点上都出现水弯月面时,粘结力最大。
质地:质地粘重,粘结力大。
腐植质含量:增强砂粒的粘结力
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